CTM-10.04-circulació-general-atmosférica
Circulación general de los vientos en la atmósfera
Resumen de la sección: En esta sección, se explica la circulación general de los vientos en la atmósfera, centrándose en la troposfera. Se aborda el origen y la dirección predominante del viento en diferentes zonas, así como su influencia en la distribución climática.
Distribución de insolación y temperatura
- La inclinación del eje de giro de la Tierra genera una diferencia de insolación entre los hemisferios.
- La zona de máxima insolación está cerca del ecuador, mientras que la zona de mínima insolación está cerca de los polos.
- El ángulo de incidencia de los rayos solares disminuye a medida que aumenta la latitud, lo que afecta a la temperatura terrestre.
Patrón teórico de circulación atmosférica
- La temperatura del aire en la troposfera depende del calor desprendido por la superficie terrestre.
- En una tierra homogénea e inmóvil, se generarían zonas de bajas presiones cerca del ecuador y zonas de altas presiones cerca de los polos.
- Estas diferencias generan células convectivas entre el anticiclón polar y las borrascas tropicales.
Efecto Coriolis y alteraciones en las células convectivas
- El efecto Coriolis desvía los vientos en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur.
- El efecto Coriolis impide que las células convectivas teóricas entre el anticiclón polar y la borrasca ecuatorial se completen.
Circulación atmosférica real
- En la zona intertropical, el aire asciende hasta la tropopausa y luego se desplaza hacia los polos debido al efecto Coriolis.
- Gran parte de los vientos descienden y generan una zona de altas presiones cerca de los 30 grados de latitud.
- En las zonas subtropicales, los vientos retornan hacia la zona intertropical debido al efecto Coriolis.
Conclusiones
Resumen de la sección: La circulación general de los vientos en la atmósfera está influenciada por factores como la distribución de insolación, la temperatura terrestre y el efecto Coriolis. Estos elementos dan lugar a patrones teóricos de circulación que se ven alterados por el movimiento de rotación de la Tierra. La comprensión de estos procesos es fundamental para entender los climas y las condiciones atmosféricas en diferentes regiones del planeta.
Hemisferios y borrascas
Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo las borrascas y anticiclones no se encuentran exactamente en latitudes de 0, 30, 60 y 90 grados debido a la inclinación del eje terrestre. Se desplazan unos 23 grados hacia los polos en verano y hacia el ecuador en invierno.
Hemisferios y borrascas
- Las borrascas y anticiclones no se encuentran exactamente en latitudes de 0, 30, 60 y 90 grados.
- Debido a la inclinación del eje terrestre, se desplazan unos 23 grados hacia los polos en verano.
- En invierno, se desplazan hacia el ecuador.
Efecto Coriolis y vientos
Resumen de la sección: El efecto Coriolis desvía los vientos en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur. Esto genera vientos que circulan a grandes velocidades desde el oeste al este sobre la tropopausa.
Efecto Coriolis y vientos
- El efecto Coriolis desvía los vientos en sentido horario en el hemisferio norte.
- En el hemisferio sur, los desvía en sentido antihorario.
- Sobre la tropopausa, donde confluyen las células convectivas de cada hemisferio, se generan vientos que circulan desde el oeste al este.
- Estos vientos se llaman chorro polar y chorro subtropical.
Células convectivas y altura de la tropopausa
Resumen de la sección: Las células convectivas presentan una circulación de los vientos entre la superficie y la tropopausa. La altura de la tropopausa varía en cada célula debido a las diferencias de temperatura y densidad del viento.
Células convectivas y altura de la tropopausa
- Las células convectivas presentan una circulación de los vientos entre la superficie y la tropopausa.
- La altura de la tropopausa es diferente en cada célula debido a las diferencias de temperatura y densidad del viento.
- En la célula polar, la tropopausa se encuentra a unos 89 km de altura.
- En la célula tropical, se encuentra entre los 10 y 12 km.
- En las zonas donde confluyen las tres células convectivas, se genera el frente polar.
Frente polar
Resumen de la sección: El frente polar es una zona donde los vientos ascienden hacia la tropopausa mientras son desviados hacia el este por el efecto Coriolis. Esta desviación genera un intenso viento que circula alrededor de la Tierra a gran velocidad.
Frente polar
- El frente polar es una zona donde los vientos ascienden hacia la tropopausa.
- Son desviados hacia el este por el efecto Coriolis.
- Esta desviación genera un intenso viento que circula alrededor de la Tierra a gran velocidad.
- Se encuentra en la discontinuidad entre la tropopausa polar y la tropopausa templada.
- Este viento se llama chorro polar.
Zona de confluencia intertropical
Resumen de la sección: En la zona de confluencia intertropical, los vientos alisios del norte y del sur confluyen en una zona de bajas presiones. Esto provoca un ascenso convectivo y el desarrollo de nubes de convección, generando abundantes lluvias.
Zona de confluencia intertropical
- En la zona de confluencia intertropical, los vientos alisios del norte y del sur confluyen.
- Se produce una zona de bajas presiones.
- Esto provoca un ascenso convectivo.
- El aire cálido cargado de humedad asciende y se enfría, formando nubes de convección.
- Esta zona es conocida por tener abundantes lluvias.
Vórtice circumpolar y ondulaciones
Resumen de la sección: El clima en las zonas de latitudes medias está influenciado por el vórtice circumpolar. Las diferencias en intensidad entre el aire frío polar y el aire cálido subtropical pueden generar ondulaciones que afectan las masas de aire frío y las borrascas.
Vórtice circumpolar y ondulaciones
- El clima en las zonas de latitudes medias está influenciado por el vórtice circumpolar.
- Las diferencias de intensidad entre el aire frío polar y el aire cálido subtropical generan ondulaciones.
- Estas ondulaciones pueden hacer que las masas de aire frío y las borrascas se desplacen hacia latitudes más bajas o que los anticiclones se formen en diferentes lugares.
Evolución del frente polar
Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo evoluciona el frente polar y cómo interactúa con los vientos polares y tropicales.
Frente polar rectilíneo
- Cuando la intensidad del viento polar del noreste es similar a la del viento tropical del suroeste, el frente polar es rectilíneo.
Ondulación del frente polar
- Cuando el viento polar es más intenso, el frente polar comienza a ondularse. Se desciende hacia el sur en las zonas de máxima intensidad y provoca una reacción del viento subtropical que eleva al frente hacia el norte en otras zonas.
- El aire frío polar gira alrededor de estas ondulaciones. La zona donde predomina el viento frío del noroeste se representa con pequeños triangulitos azules, mientras que al este predominará el viento cálido que procede del suroeste, representado con semicírculos rojos.
Formación de borrascas
- Debido a la dirección de los vientos y su giro antihorario en la zona de confluencia de los dos frentes, se origina una borrasca.
- El avance del frente frío hacia el este es más rápido que el del frente cálido, lo que termina produciendo la oclusión de los frentes. Esta oclusión hace desaparecer a la borrasca y deja nuevamente al frente por la rectilínea.
Zona del frente polar
- En la zona próxima a los 60 grados de latitud, se encuentran una serie de borrascas que se mueven hacia el este. Entre ellas se encuentra el frente polar, delimitado por sucesivos frentes fríos y cálidos.
- Estos frentes se mueven en sentido antihorario, incluyendo y generando nuevas borrascas más o menos en la misma latitud. El frente polar puede estar alineado u ondulado según las ondulaciones explicadas anteriormente.
Desplazamiento estacional
- Durante el verano, las borrascas y anticiclones sufren un desplazamiento hacia el polo, mientras que durante el invierno se desplazan hacia el ecuador.